Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Сергей Белкин

Действие радиации при разных радиационных авариях, на примере Чернобыля, Фукусимы, Маяка, Хиросимы и Нагасаки.

Всем привет друзья, единомышленники и подписчики! Определённые обстоятельства и мысли, на этот счёт, подтолкнули меня на написание этой статьи. Вижу, что многие люди не понимают, о чём они говорят, когда рассматривают влияние радиации от разных радиационных аварий. Поясню только два пункта, а дальше вы разберётесь сами. Ведь вы, мои подписчики и единомышленники, знаете больше, чем кто-либо другой. В вашей компетентности я не сомневаюсь. Итак, начнём! Первый пункт подлежащий рассмотрению, это сама радиация. То есть действие самого ионизирующего излучения на человека. При любом радиационном инциденте (или аварии, катастрофе) в первую очередь, на человека и биосферу в целом, действуют сильные радиационные поля. Или другими словами, ионизирующая радиация, это: гамма, рентгеновское, бета и альфа-излучения. Реже бывает нейтронное излучение. Уровни настолько огромны, что у обычных советских радиометров типа ДП-5 не хватает шкалы в 200 Рентген в час, чтобы их измерить. Это, как при взрыве,

Всем привет друзья, единомышленники и подписчики! Определённые обстоятельства и мысли, на этот счёт, подтолкнули меня на написание этой статьи. Вижу, что многие люди не понимают, о чём они говорят, когда рассматривают влияние радиации от разных радиационных аварий. Поясню только два пункта, а дальше вы разберётесь сами. Ведь вы, мои подписчики и единомышленники, знаете больше, чем кто-либо другой. В вашей компетентности я не сомневаюсь. Итак, начнём!

Первый пункт подлежащий рассмотрению, это сама радиация. То есть действие самого ионизирующего излучения на человека. При любом радиационном инциденте (или аварии, катастрофе) в первую очередь, на человека и биосферу в целом, действуют сильные радиационные поля. Или другими словами, ионизирующая радиация, это: гамма, рентгеновское, бета и альфа-излучения. Реже бывает нейтронное излучение. Уровни настолько огромны, что у обычных советских радиометров типа ДП-5 не хватает шкалы в 200 Рентген в час, чтобы их измерить.

Шкала радиометра ДП-5Б от 0 до 200 Рентген в час.
Шкала радиометра ДП-5Б от 0 до 200 Рентген в час.

Это, как при взрыве, так и при радиоактивном загрязнении местности. Но высокие мощности доз, ввиду радиационного инцидента, действуют не так долго. Есть даже расчётная линейка ГО, по которой можно определить относительно безопасный промежуток времени, в соответствии с которым можно выйти из сильно загрязнённой территории после ядерного взрыва. Радиационный фон будет уменьшаться очень быстро с течением времени.

Внешний вид расчётной линейки ГО со всеми параметрами ядерного взрыва и его последствий.
Внешний вид расчётной линейки ГО со всеми параметрами ядерного взрыва и его последствий.
Конкретный раздел расчётной линейки ГО, относящийся к радиоактивному излучению.
Конкретный раздел расчётной линейки ГО, относящийся к радиоактивному излучению.

Это один фактор [ионизирующее излучение], под которым многие понимают такое физическое явление, как радиация (Не берём во внимание такой поражающий фактор ядерного взрыва, как - проникающая радиация. Говорим про отдалённые последствия уже после, случившегося инцидента - примечание Автора), напрочь забывая про другой - радионуклиды. И связанное с этим понятие - радиоактивное загрязнение местности. Вообщем у многих существует поголовная ошибка в восприятии этого физического явления. У них, что излучение, что радионуклиды - это одно и тоже. Поэтому радиации многие приписывают чудодейственные свойства: "Она появляется откуда не возьмись, и убивает всех без исключения!". Основы знать надо и различать, что такое излучение, и что такое радионуклиды, а также, что первое [излучение] является следствием появления второго [радионуклиды]. И что первое, без существования второго, быть не может. Вообщем плавно перешли к рассмотрению второго "компонента" радиации - это, к радионуклидам. Если радионуклиды содержатся в изолированной, от окружающей среды, оболочке, то вред организму будет только от излучения. (Пример, радиоактивные контрольные источники).

Если радионуклиды присутствуют в окружающей среде в виде мельчайших частиц пыли и аэрозолей то, помимо, ионизирующего излучения они будут оказывать отравляющий эффект, попадая в организм через органы дыхания и слизистые оболочки. (Пример, любые ядерные взрывы и радиационные аварии). Другими словами, будут выступать в роли яда, но при этом ещё и радиоактивного. А это в разы усугубляет, и без того опасное для здоровья и жизни, положение. А теперь перейдём к рассмотрению темы статьи.

Второй пункт:

Так почему же действие радиации при, казалось бы, одинаковых условиях, имеет различное действие? Всё дело в причине по которой произошёл тепловой взрыв, или ядерный. Ядерный взрыв носит разрушительный характер. Самого ядерного заряда в бомбе, или снаряде, очень мало, по сравнению с тем же реакторным топливом.

Реактор, с загруженными тепловыделяющими сборками ТВС, их огромное количество.
Реактор, с загруженными тепловыделяющими сборками ТВС, их огромное количество.

Атомная бомба, заряд стоит внутри и его немного, основной объём в корпусе такой бомбы занимает взрывчатка, производящая сжатие внутри.
Атомная бомба, заряд стоит внутри и его немного, основной объём в корпусе такой бомбы занимает взрывчатка, производящая сжатие внутри.

Много энергии выделяется за короткий промежуток времени. Огромное количество новых радионуклидов образуется в процессе ядерной цепной реакции, преимущественно, короткоживущих. Поэтому, мощности доз чудовищные сразу после взрыва, но радиационная обстановка стабилизируется достаточно быстро. Ядерный взрыв можно сравнить с горением соломы. Горит ярко, горячо, быстро, но пепла остаётся мало. Пепел от соломы - это ассоциация с радионуклидами, пепла мало и их мало. Не берём остальные поражающие факторы ядерного взрыва (фронт ударной воздушной волны, световое излучение, электромагнитный импульс, землетрясение). Пример, ядерно-бомбовый удар США по японским городам Хиросима и Нагасаки. Города до сих пор живут и отстроили заново.

Взрыв реакторов любого типа можно ассоциировать с разбрасыванием огромного костра в разные стороны. Представляем пионерский огромный костёр.

Огромный Пионерский костёр ассоциация реактору.
Огромный Пионерский костёр ассоциация реактору.

Там будут и угли, и ещё непрогоревшие дрова, наполовину сгоревшие дрова, огромный выход пара, дыма, пепла. Дым и пар ассоциация с выходом радионуклидов из жерла активной зоны реактора, жар с горящими дровами - это ассоциация с топливосодержащей массой. Радионуклиды тут будут носить уже другой характер, короткоживущие и очень радиоактивные тоже будут присутствовать, но так же в процессе долгой работы реактора будут нарабатываться долгоживущие. Нужно понять, что топлива в разы больше по массе, чем боевого заряда в атомной бомбе. Поэтому последствия именно радиоактивного загрязнения будут намного больше, опаснее и устойчивее. Но это при условии теплового взрыва на реакторе. Пример, авария на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Взорванный 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.
Взорванный 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

При выбросах, которые довольно часто происходят на атомных электростанциях, вылетает в атмосферу, в основном, малое количество короткоживущих радионуклидов, распадающихся за несколько суток. Ну и, по идее, они безвредны! Но это только по идее!

Следующий тип радиационных аварий - это взрывы хранилищ с высокорадиоактивными отходами.

Ликвидаторы последствий аварии на секретном комбинате Маяк 1957 год.
Ликвидаторы последствий аварии на секретном комбинате Маяк 1957 год.

Все вы знаете, что отработанное топливо сразу не отправляют на хранение в специализированные хранилища. Эту жидкую, высокорадиоактивную, гремучую смесь выдерживают ещё несколько лет в специальных резервуарах с качественной системой охлаждения, потому, как отходы реактора первые 4 года сильно нагреваются. А уже потом с радиоактивными отходами производят дальнейшие манипуляции. Часть топлива перерабатывают и пускают на вторичное использование, а другую часть остекловывают, сжигают, испаряют, заливают бетоном и так далее. Вообщем, принимают все меры для того, чтобы реакторные радионуклиды не попадали в окружающую среду. Но так было не всегда. Первые прямоточные реакторы, что были запущены в производство на сверхсекретном комбинате Маяк, не производили электроэнергии. Они были созданы для производства и наработки оружейного плутония для первой советской атомной бомбы. Активную зону реактора охлаждали струями воды под давлением.

Небольшая схема и описание прямоточного реактора.
Небольшая схема и описание прямоточного реактора.

Вода попадала в активную зону, охлаждала её и вымывала много радионуклидов. Эту горячую радиоактивную воду сливали в озёра, позже названные спецводоёмами. Вообщем изгадили экологическую обстановку вокруг комбината очень сильно. До сих пор не могут полностью ликвидировать последствия радиоактивного загрязнения работы этих реакторов, Из этих озёр-спецводоёмов текла, печально известная всем, река Теча.

Знак радиоактивной опасности около, загрязнённой радионуклидами, реки Теча.
Знак радиоактивной опасности около, загрязнённой радионуклидами, реки Теча.

Но не об этом. Ну не существовало тогда ещё таких технологий хранения и обработки радиоактивных реакторных отходов, как сейчас. Ещё одним из первых способов хранения отработанного реакторного топлива было заключение таковых в специальные ёмкости с принудительной системой охлаждения. Вот, как раз, одна такая ёмкость и взорвалась на комбинате Маяк 29 сентября 1957 года. Последствия не устранены до сих пор и вряд ли будут их устранять. Радиационный след растянулся не на одну сотню километров. Я исследовал этот радиоактивный след практически у места аварии, результаты в этом видео.

Можно сопоставить аварию на Маяке со взрывом грязной радиоактивной бомбы. Последствия ужасающие, образовалась зона обязательной эвакуации (отчуждения), переименованная в последствии в Восточно-Уральский радиационно-экологический след (ВУРС). Данный тип радиационных аварий можно ассоциировать с разбрасыванием углей из нескольких, одновременно прогоревших, пионерских костров. Жар будет оставаться ещё дольше, а дым и пепел ещё долго буду летать и оседать на большие расстояния. При этом и состав радионуклидов будет немного другим. Я, как-то, уже сравнивал две разные радиационные аварии в одной своей статье: Чернобыльскую и на ПО Маяк. Можете сами ознакомиться с её результатами. https://zen.yandex.ru/media/grpm/v-chem-otlichie-chernobylskoi-zony-ot-vostochnouralskogo-radiacionnogo-sleda-5ed0ba286666241804425ce1

Теперь сделаем вывод по нашему материалу. Радиационные инциденты бывают разные по характеру, а также разные по воздействию радиации и радионуклидному составу на загрязнённой территории. По радиационному воздействию более пагубными являются ядерные взрывы, а по радиоактивному загрязнению местности радионуклидами, два остальных вида аварий, связанных с атомной промышленностью. Именно поэтому, в местах, где были произведены единичные ядерные взрывы. относительно безопасно жить можно (пример, авиационный ядерно-бомбовый удар США по японским городам Хиросима и Нагасаки). А там, где были крупные радиационные аварии, до сих пор жить запрещено ввиду сильного радиоактивного загрязнения (пример, взрыв на Чернобыльской АЭС, взрыв на АЭС Фукусима (Япония), авария на комбинате Маяк).

У кого остались вопросы, всех жду в комментариях! Благодарю за внимание! До новых встреч на канале!

Наука
7 млн интересуются